实现“双碳”目标,电力行业即迎来转型发展的重大机遇,也面临艰巨挑战。从机遇上看,经济发展为实现“双碳”目标激发更多活力,全球能源生产与消费将呈现清晰的电气化趋势,而构建绿色低碳循环发展体系需要新型电力系统支撑。同时,科技与数字化转型也推动低碳电力技术跨越式发展。
挑战是从未有的,我国二氧化碳排放体量大,从碳达峰到碳中和仅有30年时间,任务更为艰巨,电力行业承担更大的减排压力。新能源的随机性、波动性和间歇性特点以及电网结构元器件电力电子化倾向,决定了电网运行性态的变化,系统控制模式和调控方式也面临着新的调整,灵活调节资源的高需求也对系统运行带来挑战。

一、概述:(SLQ-82大电流试验装置价格低,供货速度快)
SLQ-82大电流试验装置价格低,供货速度快是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。
SLQ-82大电流试验装置价格低,供货速度快视产品体积、重量采用分体/一体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。
二、主要技术参数:(SLQ-82大电流试验装置价格低,供货速度快)
注:“升流器额定输出”中,左边为串联;右边为并联输出参数
型号规格
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容量
kVA
|
初级
|
次级
|
外型尺寸(mm)
长×宽×高
|
重量
kg
|
结构形式
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V1
|
A1
|
V2
|
A2
|
SLQ-82-100
|
0.6
|
220
|
2.7
|
5
|
100
|
300×210×350
|
18
|
一体
|
SLQ-82-200
|
1.2
|
220
|
5.5
|
5
|
200
|
310×220×380
|
22
|
一体
|
SLQ-82-500
|
3
|
220
|
13.6
|
5
|
500
|
330×238×450
|
28
|
一体
|
SLQ-82-1000
|
5
|
220
|
22.7
|
5
|
1000
|
490×300×300
|
40
|
一体
|
SLQ-82-1500
|
6
|
220
|
27.3
|
5
|
1500
|
430×300×500
|
50
|
一体
|
SLQ-82-2500
|
12
|
380
|
31.6
|
5
|
2500
|
500×330×690
|
95
|
一体
|
SLQ-82-3000
|
15
|
380
|
39.5
|
5
|
3000
|
520×330×700
|
110
|
一体
分体
|
SLQ-82-4000
|
24
|
380
|
63
|
5
|
4000
|
540×350×720
|
130
|
一体
分体
|
SLQ-82-5000
|
30
|
380
|
79
|
5
|
5000
|
600×430×900
300×500×500
|
145
135
|
分体
|
SLQ-82-6000
|
36
|
380
|
95
|
5
|
6000
|
600×430×900
300×500×500
|
150
140
|
分体
|
SLQ-82-8000
|
48
|
380
|
126
|
5
|
8000
|
700×480×1000
380×550×550
|
200
160
|
分体
|
SLQ-82-10000
|
50
|
380
|
131.6
|
5
|
10000
|
700×500×1050
400×600×600
|
230
200
|
分体
|
SLQ-82-12000
|
72
|
380
|
189
|
5
|
12000
|
700×500×1050
400×600×600
|
280
260
|
分体
|
SLQ-82-15000
|
90
|
380
|
237
|
5
|
15000
|
700×500×1050
400×600×600
|
320
300
|
分体
|
SLQ-82-20000
|
120
|
380
|
316
|
5
|
20000
|
700×700×1200
500×700×700
|
380
350
|
分体
|
SLQ-82-30000
|
180
|
380
|
474
|
5
|
30000
|
700×700×1400
600×800×800
|
500
450
|
分体
|
更多特殊、大型规格根据客户要求订做。
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三、使用环境:(SLQ-82大电流试验装置价格低,供货速度快)
1、工作电源:AC 220V/380V ±10% 50HZ
2、环境温度:—10℃—40℃
3、产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。
构建新型电力系统,实现“双碳”目标需要寻求绿色、保障与经济发展的内在平衡点。新能源规模化发展和技术进步将推动风电、太阳能发电以及新型储能设施的建设成本显著下降。同时,由于新能源具有随机性、间歇性、波动性特点,新型电力系统在保障电力可靠供应的前提下,支持实现新能源的高渗透率,必须大力提升系统调节能力,由此产生的系统消纳成本需要高度关注。因此,我们既要加快推进新型电力系统建设,确保如期实现“双碳”目标,又要在制定和优化实施路径的过程中,统筹考虑转型发展与经济合理的关系,做好高比例新能源下的系统综合发电成本控制,实现低成本减碳与高质量发展的动态平衡。
为此,要统筹处理好发展与减排、成本与效益、短期和中长期的关系,高度重视构建新型电力系统可能面临的成本上升风险,超前研究系统消纳新能源成本的疏导机制,加快推动新能源参与电力市场,持续完善绿色电力交易机制,推动形成科学合理的电价机制,持续提升电力工业发展质量与效益。
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